CN203880936U - 无水箱型双源相变储热式空气能热水器 - Google Patents

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房富民
郭乃龙
张成杰
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Abstract

本实用新型涉及一种无水箱型双源相变储热式空气能热水器,属于热水器领域,包括蒸发器,蒸发器连接压缩机,压缩机连接换热盘管,换热盘管连接蒸发器,换热盘管安装在换热箱体内,换热箱体内填充相变储热材料,相变储热材料与换热盘管密切接触,换热箱体上设金属太阳能吸热板,金属太阳能吸热板连接相变储热材料,换热箱体内设盘管式热水管,盘管式热水管与相变储热材料密切接触,预热时间短,节能。

Description

无水箱型双源相变储热式空气能热水器
技术领域
本实用新型涉及一种无水箱型双源相变储热式空气能热水器,属于热水器领域。
背景技术
空气能热水器利用吸收空气中的热量来达到加热水的目的。该种热水器优势在于无需利用天然气、燃煤等这些不可再生资源,通过少量的电力带动压缩机运行实现空气能机组制热的目的。
现有的空气能热水器都配有一个硕大的保温水箱,其作用原理是利用水温的升高来储存热量。由于空气能加热装置较为复杂和昂贵,同时难以调节,因此家用空气能热水器的装机结构多为热水储热式。这一方式的优点是,可以使热泵机组在比较好的环境温度下工作,减少装机的功率。
但是其缺点也非常明显:1、不方便使用,用户需要等待较长的时间,而该等待时间则是视空气能机组加热功率和保温水箱的容积而定;2、根据热量会自发地从高温处向低温处传递的规律,保温水箱温度常高于与环境温度,在保温过程不可避免的产生散热损失;3、保温水箱须密封处理、保温处理等,成本较高,而且因其容量需求,需占据较大空间,安装不方便;4、空气能机组有一段较长的时间在高冷凝温度下工作,降低了机组的可靠性和经济性,导致其制热效率降低;5、在承压型的空气能热水系统中,用户使用完毕后水箱内有较大量高于使用温度的热水,在等待下一次使用的时间内降温,会造成较大量的“残余热量”被浪费,一个小型家用热泵系统的保温水箱,动辄数百升,小的也有100升,在承压型的保温水箱中,加入的热量并不是全部可以使用的热量,由于必须进入冷水才可以顶出热水,使得保温水箱内部的冷热水不可避免的发生混合,造成水温下降,假如确定40℃以下的水已经不适合作为热水使用,那么保温水箱里一定会剩余相当大的一部分热量,这部分热量会造成很大的浪费。
实用新型内容
根据以上现有技术中的不足,本实用新型要解决的技术问题是:提供一种预热时间短,节能的无水箱型双源相变储热式空气能热水器。
本实用新型所述的无水箱型双源相变储热式空气能热水器,包括蒸发器,蒸发器连接压缩机,压缩机连接换热盘管,换热盘管连接蒸发器,换热盘管安装在换热箱体内,换热箱体内填充相变储热材料,相变储热材料与换热盘管密切接触,换热箱体上设金属太阳能吸热板,金属太阳能吸热板连接相变储热材料,换热箱体内设盘管式热水管,盘管式热水管与相变储热材料密切接触。
所述金属太阳能吸热板包括与换热箱体连接并由金属材料制成的基板,以及涂覆于基板表面的太阳能吸热涂层。
换热盘管通过节流阀与蒸发器相连。
金属太阳能吸热板表面设透明防护层。
换热箱体内设温度传感器,温度传感器通过控制系统与压缩机连接。
工作原理及过程:
正常情况下,金属太阳能吸热板将吸收来的太阳能储存在相变储热材料中,当需要使用时,温度传感器检测相变储热材料的温度,当相变储热材料的温度达不到使用要求时,控制系统开启压缩机,压缩机将蒸发器收集来的空气压缩,空气压强增大,温度升高,将压缩机内的传热液体加热,传热液体通过进入换热盘管并通过换热盘管将热量传递给相变储热材料,直至相变储热材料的温度达到使用要求,冷水从盘管式加热管进口进入,流经相变储热材料,相变储热材料中的热量传递给盘管式加热管内的冷水,使冷水升温成热水,热水从盘管式加热管的热水出口流出使用。
本实用新型与现有技术相比所具有的有益效果是:
本实用新型所述的无水箱型双源相变储热式空气能热水器,通过相变储热材料储存热量,省去了水箱,占地面积小,保温密封等要求低,通过太阳能和空气能两种方式加热,加热速度快,不会造成热量的浪费。
附图说明
图1是本实用新型实施例示意图。
图中:1、蒸发器;2、压缩机;3、换热盘管;4、节流阀;5、换热箱体;6、相变储热材料;7、盘管式热水管;8、金属太阳能吸热板;9、透明防护层。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型的实施例做进一步描述:
如图1所示,本实用新型所述的无水箱型双源相变储热式空气能热水器,包括蒸发器1,蒸发器1连接压缩机2,压缩机2连接换热盘管3,换热盘管3连接蒸发器1,换热盘管3安装在换热箱体5内,换热箱体5内填充相变储热材料6,相变储热材料6与换热盘管3密切接触,换热箱体5上设金属太阳能吸热板8,金属太阳能吸热板8连接相变储热材料6,换热箱体5内设盘管式热水管7,盘管式热水管7与相变储热材料6密切接触。
所述金属太阳能吸热板8包括与换热箱体5连接并由金属材料制成的基板,以及涂覆于基板表面的太阳能吸热涂层。
换热盘管3通过节流阀4与蒸发器1相连。
金属太阳能吸热板8表面设透明防护层9。
换热箱体5内设温度传感器,温度传感器通过控制系统与压缩机2连接。
工作原理及过程:
正常情况下,金属太阳能吸热板8将吸收来的太阳能储存在相变储热材料6中,当需要使用时,温度传感器检测相变储热材料6的温度,当相变储热材料6的温度达不到使用要求时,控制系统开启压缩机2,压缩机2将蒸发器1收集来的空气压缩,空气压强增大,温度升高,将压缩机2内的传热液体加热,传热液体进入换热盘管3并通过换热盘管3将热量传递给相变储热材料6,直至相变储热材料6的温度达到使用要求,冷水从盘管式加热管7进口进入,流经相变储热材料6,相变储热材料6中的热量传递给盘管式加热管7内的冷水,使冷水升温成热水,热水从盘管式加热管7的热水出口流出使用。

Claims (5)

1.无水箱型双源相变储热式空气能热水器,包括蒸发器(1),蒸发器(1)连接压缩机(2),压缩机(2)连接换热盘管(3),换热盘管(3)连接蒸发器(1),其特征在于:换热盘管(3)安装在换热箱体(5)内,换热箱体(5)内填充相变储热材料(6),相变储热材料(6)与换热盘管(3)密切接触,换热箱体(5)上设金属太阳能吸热板(8),金属太阳能吸热板(8)连接相变储热材料(6),换热箱体(5)内设盘管式热水管(7),盘管式热水管(7)与相变储热材料(6)密切接触。
2.根据权利要求1所述的无水箱型双源相变储热式空气能热水器,其特征在于:所述金属太阳能吸热板(8)包括与换热箱体(5)连接并由金属材料制成的基板,以及涂覆于基板表面的太阳能吸热涂层。
3.根据权利要求2所述的无水箱型双源相变储热式空气能热水器,其特征在于:换热盘管(3)通过节流阀(4)与蒸发器(1)相连。
4.根据权利要求1所述的无水箱型双源相变储热式空气能热水器,其特征在于:金属太阳能吸热板(8)表面设透明防护层(9)。
5.根据权利要求1所述的无水箱型双源相变储热式空气能热水器,其特征在于:换热箱体(5)内设温度传感器,温度传感器通过控制系统与压缩机(2)连接。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107741070A (zh) * 2017-10-18 2018-02-27 上海交通大学 一种空气源热泵热水器高密度储热一体机

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